EP2058830A2 - Elektromagnetischer Schalter für E-Maschine - Google Patents

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EP2058830A2
EP2058830A2 EP20080105676 EP08105676A EP2058830A2 EP 2058830 A2 EP2058830 A2 EP 2058830A2 EP 20080105676 EP20080105676 EP 20080105676 EP 08105676 A EP08105676 A EP 08105676A EP 2058830 A2 EP2058830 A2 EP 2058830A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
protective cap
housing
pot
electromagnetic switch
cross
Prior art date
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Granted
Application number
EP20080105676
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2058830B1 (de
EP2058830A3 (de
Inventor
Claus Kramer
Samir Mahfoudh
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Publication date
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Publication of EP2058830A3 publication Critical patent/EP2058830A3/de
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Publication of EP2058830B1 publication Critical patent/EP2058830B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H51/00Electromagnetic relays
    • H01H51/02Non-polarised relays
    • H01H51/04Non-polarised relays with single armature; with single set of ganged armatures
    • H01H51/06Armature is movable between two limit positions of rest and is moved in one direction due to energisation of an electromagnet and after the electromagnet is de-energised is returned by energy stored during the movement in the first direction, e.g. by using a spring, by using a permanent magnet, by gravity
    • H01H51/065Relays having a pair of normally open contacts rigidly fixed to a magnetic core movable along the axis of a solenoid, e.g. relays for starting automobiles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/02Bases; Casings; Covers
    • H01H50/023Details concerning sealing, e.g. sealing casing with resin
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/02Bases, casings, or covers
    • H01H9/04Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings
    • H01H2009/048Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings using a sealing boot, e.g. the casing having separate elastic body surrounding the operating member and hermetically closing the opening for it

Definitions

  • the invention relates to an electromagnetic switch, in particular a starter relay, for an electric starter motor for controlling to engage a starter pinion when starting an internal combustion engine, with a housing, an electromagnetically controllable armature of a control lever and a flexible cap, the seals a transition from the housing to the anchor, wherein the protective cap is pot-shaped with a pot opening and a pot bottom, the pot bottom has a circular opening with a thickened ring for positive connection with the anchor and the pot opening formed reinforced on the peripheral edge for positive connection with the housing is.
  • the pot bottom seen in cross-section, has a desired bending range.
  • the invention further relates to a fastening method of a protective cap for an electromagnetic switch, wherein the protective cap sealingly connects a housing and an armature.
  • a protective cap which has a flange-shaped bead at its pot opening.
  • the protective cap is attached to the housing of an electromagnetic switch.
  • a ring which is screwed from the outside onto the flange of the protective cap, creates a form-liquid connection of the protective cap to the housing of the electromagnetic switch.
  • the protective cap is also referred to as rubber bellows due to its elastic rubber material.
  • the DE 102 60 843 A1 describes a starter relay for engaging a starter pinion in a ring gear of an internal combustion engine to switch a starter motor for starting.
  • An elastic cup-shaped protective cap closes a free end of a controllable anchor rod with the housing of the starter relay.
  • the cup-shaped protective cap is formed bellows-shaped in a mounting portion in the region of the housing. The protective cap is pushed in the retracted state of the anchor rod. In the extended state of the anchor rod, the cap has a cone-shaped wall to the anchor rod.
  • the JP 2005-174590 A1 describes an electromagnetic switch for starter motors with a cup-shaped protective cap.
  • the assembly of protective caps according to the prior art is complicated because it comprises a plurality of components and assembly steps.
  • An essential idea of the invention is to facilitate the assembly of the protective cap with the housing and simplify it by fewer components are required and thus a shorter production time is achieved.
  • the protective cap for connection to the housing has on its inner wall means which form-fitting with the Housing are connectable.
  • Form-fitting connectable means on the inner wall of the protective cap may be highlighting and depressions, which are formed corresponding to recesses and highlights in the housing.
  • the object is also achieved by a method of fixing a protective cap for an electromagnetic switch with features described above and described below in that the protective cap is slipped over a designed as a cylindrical flange end of the housing form fit in a positive connection and particularly preferably the protective cap in the positive connection is held by a voltage applied to the outer peripheral wall of the protective cap housing cover which presses in particular the protective cap in the positive connection.
  • the fastening method according to the invention can be carried out quickly and requires fewer components for fastening the protective cap to an electromagnetic switch in comparison to the prior art.
  • the inner wall of the protective cap in the region of the pot opening is formed as a form-fitting connectable means with a bead seen in cross-section thickened.
  • the thickened bead on the inner wall of the protective cap can be fitted in a complementarily formed recess in a designed as a cylindrical flange end of the housing for sealing.
  • the bead of the inner wall of the protective cap is seen in cross-section semicircular, in particular double semicircular, formed.
  • Semicircular, projecting from the inner wall thickenings are simple geometric shapes that allow a secure positive connection. These geometric shapes are easily manufacturable and provide adequate sealing.
  • the bead on the inner wall of the protective cap in cross-section is an M-shaped bead.
  • the bead forms an exact geometric contour, which can even better avoid slipping back and forth of the protective cap of the cylindrical flange of the housing.
  • the outer wall of the protective cap toward the pot opening is advantageously conically enlarged in cross-section, with a subsequently constant thickness being formed in a rectangular shape.
  • a circular opening in the pot bottom of the protective cap engages in a press fit the anchor rod of the electromagnetic switch.
  • the protective cap folds around in a desired bending area.
  • the cap when retracting the anchor rod in the housing of the switch possibly corners, in plan view, for example, in a triangle form. This leads to increased material fatigue and thus to a faster destruction of the cap.
  • Protective cap bulges may come into contact with the contour of the housing and the anchor rod and thus cause increased wear and life of the protective cap.
  • Forming strongly folded corners can also be achieved in a force-displacement curve folded corners can also be represented in a force-displacement curve of a cup-shaped cap whose force increases exponentially to the path to a maximum.
  • the protective cap beats through, so to speak, assuming a lower energy level, starting from the path at which the corners form and a magnetically generated pull-in force of the armature counteracting opposing force of the protective cap is reduced.
  • the pot base of the protective cap has at least two predetermined bending areas in the radial direction when viewed in cross-section.
  • the first desired bending region has a large diameter, substantially the diameter corresponding to the outer diameter of the top shape of the protective cap and at least a second desired bending region has a smaller diameter than the cup shape of the protective cap and coaxial with the cup shape of the protective cap. Due to the two desired bending areas, the formation of corners when retracting the pot bottom into the cup-shaped protective cap is reliably avoided. A circular fold creates in contrast to trained corners no additional wear, so that the lifetime is advantageously long.
  • the bottom of the pot at least two punches with increasing path of movement of the pot bottom in the interior of the pot, wherein in a breakdown of a generated by the flexible cap counterforce with respect to the progressive movement path decreases inwardly for a short time.
  • the large breakdown which has proved to be disadvantageous in the rear region of the path of movement of the pot base in the direction of pot opening is replaced by the cup bottom according to the invention by a plurality of small punctures in the initial and middle region of the movement path.
  • These several small punctures lead to a defined circular folding from the inside to the outside and do not lead to a negative Aufhornung, such as the formation of corners during the so-called unrolling of the cap.
  • the protective cap is preferred for flexible circular folding of one Silicone rubber material produced.
  • the bottom of the pot has three punctures, wherein seen in cross section in the radial direction two rounded steps are formed in the bottom of the pot, which are connected to a curved or conical connection region.
  • a protective cap has the advantage that the protective cap space and material is optimizing.
  • the circular opening in the bottom of the pot is formed with a circular, final and sealing ring, as seen in cross-section.
  • the ring is freely pivotable in an annular groove on the armature in the radial direction by an angular range. This brings the benefits of a long life of the cap with it.
  • the Fig. 1 shows in cross-section a starting device for starting an internal combustion engine of a vehicle with an electromagnetic switch, which is referred to as a starter relay 1 hereinafter.
  • the starter relay 1 comprises a housing 2 with an electromagnetically controllable armature 3.
  • the electromagnetic armature 3 is by means of at least one in the Fig. 2 drawn spring 8 pushed out of the housing 2 on one side.
  • the starter relay 1 is energized, the armature 3 is pulled into the housing 2.
  • armature 3 is a control lever 4, which brings a starter pinion of an electromagnetic starter motor 40 into engagement, so that an internal combustion engine is started upon actuation of the starter motor 40.
  • the transition from the housing 2 to the armature 3 must be sealed to prevent the ingress of moisture into the starter relay 1, in particular in Fig. 2 shown contact space 9 from the armature 3, to prevent. Corrosion in the contact space 9 can lead to contact difficulties and corrosion at the armature 3 and thus to a stiff starter relay 1 or to functional failure.
  • a flexible protective cap 5 is provided from a silicone rubber material.
  • the protective cap 5 is cup-shaped.
  • a pot bottom 6 is sealingly connected to the armature 3 and on the other side a pot opening 7 is sealed by the protective cap 5 with the housing 2.
  • the Fig. 2 shows an enlarged section in a sectional view of Fig. 1 the transition between the housing 2 and the armature 3.
  • the armature 3 is pushed out of the magnetic contact space 9 by means of the spring 8.
  • This strained and not energized state shows the Fig. 2 ,
  • the housing 2 has to guide the armature 3, a cylindrical flange 10 which has a circumferential housing groove 11 on the outside.
  • the housing groove 11 is to highlight the inner wall in the region of the pot opening 7 of the in the Fig. 3 shown protective cap 5 formed complementary.
  • a driver 12 with a Einspurfeder 13 is guided in the armature 3.
  • the driver 12 acts directly on the in Fig. 1 shown control lever 4 a.
  • a closure cap 14 closes the Einspurfeder 13 in the armature 3 from.
  • the closure cap 14 has a circumferential annular groove 15.
  • the annular groove 15 takes a thickened ring 17 of a circular opening 16 in the bottom of the pot 6 of the cap 5, as in the Fig. 3 shown on.
  • the Fig. 3 shows in cross section the protective cap 5 according to the invention according to the preferred embodiment.
  • the protective cap 5 is substantially pot-shaped.
  • the protective cap 5 has the circular opening 16 in the pot bottom 6.
  • the circular opening 16 is formed in the bottom of the pot 6 with a circular in cross-section, final and sealing the armature 3 ring 17.
  • the ring 17 is placed and fitted during assembly of the starter relay 1 in the annular groove 15 of the cap 14.
  • the pot bottom 6 further has a compensation opening 18 to allow gas volume to flow out of or into the protective cap 5 when the pot bottom 6 is moved in the direction of the pot opening 7 or away from the pot opening 7.
  • the protective cap 5 has for positive connection with the housing 2 on its inner wall 19, an annular bead 20, which is seen in cross section in the form of a semicircle, the pot opening 7 is formed thickening.
  • the outer wall 21 is seen to the pot opening 7 in cross-section conical enlarged with then cylindrical, constant strength - seen in cross section - formed in a rectangular shape.
  • the outer wall 21 is thus formed opposite to the bead 20 as a cylindrical wall 22.
  • the pot bottom 6 seen in cross section in the radial direction in contrast to the prior art not only a desired bending range, but at least two desired bending areas with a first and a second stage 23, 24.
  • the steps 23, 24 are rounded in the protective cap 5 produced from a silicone rubber material and connected by means of a connecting region 25 rounded off in a manner complementary to the first and second steps 23, 24. Due to the two stages 23, 24 and the connection region 25 in the bottom of the pot 6 results in a collection of the bottom of the pot 6 a defined circular folding of the bottom of the pot 6 at the same time minimal space.
  • the Fig. 4 shows the protective cap 5 according to the invention in the installed state in a cross-sectional view of the in Fig. 2 shown detail.
  • the ring 17 of the pot bottom 6 is located in the annular groove 15 of the cap 14.
  • the pot opening 7 is positively connected to the cylindrical flange 10 of the housing 2.
  • Fig. 4 shows the starter relay 1 with an armature 3 in the de-energized state.
  • the Fig. 5 shows a radial cross-section of a protective cap 5 according to the invention with a relaxed anchor 3.
  • the protective cap 5 has according to this embodiment, the positive connection of the pot opening 7 with the cylindrical flange 10 of the housing 2.
  • the bottom of the pot 6 has only one step 23, which has a defined round bend according to the Fig. 6 generated when the armature 3 with the cap 14 in the in the Fig. 4 shown contact space 9 retracts.
  • the Fig. 6 shows the protective cap 5 in an at least partially retracted state of the armature 3.
  • the seen in cross section circular ring 17 can pivot in the annular groove 15 of the cap 14 in an angular range of at least 30 to 60 °.
  • the cylindrical wall 22 of the outer wall 21 terminates flush with the cylindrical flange 10 of the housing 2.
  • a cylindrical inner wall of a housing cover 26 is formed directly adjacent to the cylindrical wall 22, so that the positive connection of the pot opening 7 with the cylindrical flange 10 of the housing 2 securely seals and can not slip out.
  • the Fig. 6 shows the protective cap 5 with a circular fold in the area of the first stage 23.
  • the cap 5 no longer evenly round, but forms with strongly folded corners.
  • the bulges formed as corners come into contact with the contours of the housing cover 26 or of the drive bearing, ie with the control lever 4 designed as a fork. This can lead to a lifetime reduction due to increased wear.
  • the protective cap 5 as in the Fig. 7 shown in perspective view, in the region of the pot bottom 6, two target bending areas with a first stage 23 and second stage 24.
  • the circular opening 16 is only minimal hazards.
  • the wall of the protective cap 5 initially extends radially outward to a diameter of the first stage 24 which is smaller than the end diameter of the protective cap 5.
  • the wall bends obliquely to the radius in the axial direction to then approach the final outer diameter in a continuous transition in the first stage 23.
  • the wall thickness of the protective cap 5 can steadily increase in a particular embodiment of the first stage 23 to the pot opening 7.
  • the Fig. 8 shows the protective cap 5 according to the invention according to the Fig. 7 in a perspective view in the retracted state of the bottom of the pot. 6
  • the Fig. 9 shows a force-displacement curve 27 of the protective cap 5 according to the second preferred embodiment.
  • the force-displacement curve 27 shows that a counterforce F of the protective cap 5 increases exponentially with increasing movement path X of the pot base 6 in the direction of the pot opening 7.
  • the protective cap 5 has a rolling behavior with a plurality of smaller punches 28, 29 or 30. After a breakdown, the counterforce F generated by the flexible protective cap 5 briefly decreases with respect to the progressive movement path X.
  • the protective cap 5 according to the invention folds round. Folded corners, for example in the triangle, which lead to material fatigue and premature destruction of the protective cap, are avoided according to the force-displacement curve 27.
  • the small punctures 28, 29, 30 lead to a circular folding and not to a square deformation during the rolling of the pot bottom. 6
  • the Fig. 10 shows a cross-sectional view of the in the Fig. 8 in perspective cap shown 5.
  • the circular opening 16 of the pot bottom is retracted maximum inward.
  • the first stage 23 is folded around the entire circumference, the second stage 24 is curved inward or straightened and in the connection region 25, in which the wall of the pot base 6, viewed in cross-section, is bent at an angle to the pot opening 7 and no longer from the pot opening 7.

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Abstract

Es wird ein elektromagnetischer Schalter, insbesondere Starterrelais (1) für einen elektrischen Startermotor zum Steuern eines Starterritzels beim Anlassen einer Brennkraftmaschine, mit einem Gehäuse (2), einem darin elektromagnetisch steuerbaren Anker (3) zum Steuern eines Steuerhebels (4) und mit einer flexiblen Schutzkappe (5) beschrieben, die einen Übergang vom Gehäuse (2) zum Anker (3) abdichtet, wobei die Schutzkappe (5) mit einem Topfboden (6) und einer Topföffnung (7) topfförmig ausgebildet ist, der Topfboden (6) eine kreisförmige Öffnung mit einem verdickten Ring (17) zur formschlüssigen Verbindung mit dem Anker (3) aufweist und die Topföffnung am Umfangsrand zur formschlüssigen Verbindung mit dem Gehäuse (2) verstärkt ausgebildet ist, der Topfboden (6) im Querschnitt gesehen einen Soll-Biegebereich aufweist. Um einen kleinen Bauraum zu schaffen, weist die Schutzkappe (5) zur Verbindung mit dem Gehäuse (2) an ihrer Innenwand Mittel auf, die formschlüssig mit dem Gehäuse (2) verbindbar sind.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen elektromagnetischen Schalter, insbesondere ein Starterrelais, für einen elektrischen Startermotor zum Steuern, um ein Starterritzel beim Anlassen einer Brennkraftmaschine in Eingriff zu bringen, mit einem Gehäuse, einem darin elektromagnetisch steuerbaren Anker eines Steuerhebels und mit einer flexiblen Schutzkappe, die einen Übergang vom Gehäuse zum Anker abdichtet, wobei die Schutzkappe topfförmig mit einer Topföffnung und einem Topfboden ausgebildet ist, der Topfboden eine kreisförmige Öffnung mit einem verdickten Ring zur formschlüssigen Verbindung mit dem Anker aufweist und die Topföffnung am Umfangsrand zur formschlüssigen Verbindung mit dem Gehäuse verstärkt ausgebildet ist. Der Topfboden weist im Querschnitt gesehen einen Soll-Biegebereich auf. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Befestigungsverfahren einer Schutzkappe für einen elektromagnetischen Schalter, wobei die Schutzkappe ein Gehäuse und einen Anker abdichtend verbindet.
  • Aus dem Stand der Technik ist eine Schutzkappe bekannt, die an ihrer Topföffnung einen flanschförmigen Wulst aufweist. Mittels des flanschförmigen Wulstes ist die Schutzkappe am Gehäuse eines elektromagnetischen Schalters befestigt. Ein Ring, der von außen auf den Flansch der Schutzkappe geschraubt ist, schafft eine formflüssige Verbindung der Schutzkappe mit dem Gehäuse des elektromagnetischen Schalters. Die Schutzkappe wird aufgrund ihres elastischen Gummimaterials auch als Gummibalg bezeichnet. Es ist zudem folgender Stand der Technik bekannt.
  • Die DE 102 60 843 A1 beschreibt ein Starterrelais zum Einrücken eines Starterritzels in einen Zahnkranz einer Brennkraftmaschine, um einen Startermotor zum Anlassen zu schalten. Eine elastische topfförmige Schutzkappe verschließt ein freies Ende einer steuerbaren Ankerstange mit dem Gehäuse des Starterrelais. Die topfförmige Schutzkappe ist faltenbalgförmig in einem Befestigungsabschnitt im Bereich des Gehäuses ausgebildet. Die Schutzkappe ist im eingefahrenen Zustand der Ankerstange durchgedrückt. Im ausgefahrenen Zustand der Ankerstange hat die Schutzkappe eine konusförmige Wandung zur Ankerstange.
  • Die JP 2005-174590 A1 beschreibt einen elektromagnetischen Schalter für Startermotoren mit einer topfförmigen Schutzkappe.
  • Die Montage von Schutzkappen gemäß dem Stand der Technik ist aufwändig, da sie eine Vielzahl von Bauteilen und Montageschritten umfasst.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, einen elektromagnetischen Schalter der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass ein einfacher Zusammenbau mit hoher Lebensdauer des Schalters unter Beibehaltung der erforderlichen Dichtwirkung mit minimalem Bauraum realisiert wird.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch den Gegenstand der Patentansprüche 1, 6 und 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
  • Ein wesentlicher Erfindungsgedanke ist, den Zusammenbau der Schutzkappe mit dem Gehäuse dadurch zu erleichtern und zu vereinfachen, indem weniger Bauteile erforderlich sind und somit eine kürzere Fertigungszeit erzielt wird.
  • Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Schutzkappe zur Verbindung mit dem Gehäuse an ihrer Innenwand Mittel aufweist, die formschlüssig mit dem Gehäuse verbindbar sind. Dadurch, dass formschlüssig das Gehäuse mit der Innenwand der Schutzkappe verbindbar ist, kann eine aufwendige bauteil- und montageintensive Fertigung vermieden werden. Formschlüssige verbindbare Mittel an der Innenwand der Schutzkappe können Hervorhebungen und Vertiefungen sein, die korrespondierend zu Ausnehmungen und Hervorhebungen im Gehäuse ausgebildet sind.
  • Die Aufgabe wird auch durch ein Befestigungsverfahren einer Schutzkappe für einen elektromagnetischen Schalter mit oben beschriebenen und im folgenden zu beschreibenden Merkmalen dadurch gelöst, dass die Schutzkappe über ein als zylindrisches Flansch ausgebildetes Ende des Gehäuses formschlüssig in eine formschlüssige Verbindung übergestülpt wird und besonders bevorzugt die Schutzkappe in der formschlüssigen Verbindung von einem an der Außenumfangswandung der Schutzkappe anliegenden Gehäusedeckel gehalten wird, der insbesondere die Schutzkappe in die formschlüssige Verbindung drückt. Das erfindungsgemäße Befestigungsverfahren ist schnell durchführbar und erfordert weniger Bauteile zur Befestigung der Schutzkappe an einem elektromagnetischen Schalter im Vergleich zum Stand der Technik.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Innenwand der Schutzkappe im Bereich der Topföffnung als formschlüssig verbindbares Mittel mit einem Wulst im Querschnitt gesehen verdickt ausgebildet. Der verdickte Wulst an der Innenwand der Schutzkappe kann in eine komplementär ausgebildete Vertiefung in einem als zylindrischer Flansch ausgebildeten Ende des Gehäuses zur Abdichtung eingepasst werden.
  • Vorteilhafterweise ist der Wulst der Innenwand von der Schutzkappe im Querschnitt gesehen halbkreisförmig, insbesondere doppelt halbkreisförmig, ausgebildet. Halbkreisförmige, aus der Innenwand hervorstehende Verdickungen, sind einfache geometrische Formen, die eine sichere formschlüssige Verbindung ermöglichen. Diese geometrischen Formen sind einfach fertigbar und schaffen eine ausreichende Abdichtung.
  • Gemäß einer die Erfindung weiterbildenden Ausführungsform ist der Wulst an der Innenwand von der Schutzkappe im Querschnitt gesehen ein M-förmiger Wulst. Der Wulst bildet eine exakte geometrische Kontur, die ein zurück- bzw. herausrutschen der Schutzkappe von dem zylindrischen Flansch des Gehäuses noch besser vermeiden kann.
  • Um die formschlüssige Verbindung zwischen der Schutzkappe und dem Gehäuse zu verstärken, ist vorteilhafterweise die Außenwand von der Schutzkappe zur Topföffnung hin im Querschnitt gesehen konisch vergrößert, mit einer anschließend gleich bleibenden Stärke in Rechteckform ausgebildet. Durch eine solche Verstärkung im Bereich der Topföffnung gegenüberliegend zum hervorstehenden Wulst in der Innenwand kann beispielsweise ein die Außenwand der Schutzkappe umgreifender Gehäusedeckel auf die Außenwand einwirken, so dass die formschlüssige Verbindung der flexiblen, elastischen Schutzkappe mit dem Gehäuse auch bei Zugbelastungen zusätzlich gesichert ist.
  • Eine kreisförmige Öffnung im Topfboden der Schutzkappe umgreift in einer Presspassung die Ankerstange des elektromagnetischen Schalters. Normalerweise faltet die Schutzkappe sich in einem Soll-Biegebereich rund. Es kann jedoch aufgrund der minimalen Bauraumverhältnisse und der neuen formschlüssigen Verbindung zwischen Schutzkappe und Gehäuse vorkommen, dass die Schutzkappe beim Einfahren der Ankerstange in das Gehäuses des Schalters sich möglicherweise Ecken, in der Draufsicht beispielsweise in einem Dreieck, ausbilden. Dies führt zu einer erhöhten Materialermüdung und damit zu einer schnelleren Zerstörung der Schutzkappe. Ausbuchtungen der Schutzkappe können mit der Kontur des Gehäuses und der Ankerstange in Kontakt kommen und somit einen erhöhten Verschleiß und eine Lebensdauerreduzierung der Schutzkappe verursachen. Diese Folgeerscheinungen treten auf, weil die Schutzkappe beim Einfahren des Ankers in das Gehäuse - wie erwünscht - nicht mehr gleichmäßig rund, sondern eckig faltet. Es bilden sich also stark gefaltete Ecken aus. Das Ausbilden von stark gefalteten Ecken lässt sich auch in einer Kraft-Weg-Kurve einer gefalteten Ecken lässt sich auch in einer Kraft-Weg-Kurve einer topfförmigen Schutzkappe darstellen, deren Kraft zum Weg exponentiell bis zu einem Maximum zunimmt. Beim Maximum schlägt die Schutzkappe sozusagen durch, nimmt ein niedrigeres Energieniveau an, ab dem Weg, an dem sich die Ecken ausbilden und eine magnetisch erzeugte Einzugskraft des Ankers entgegenwirkende Gegenkraft der Schutzkappe reduziert sich.
  • Gemäß eines weiteren wesentlichen, die Aufgabe lösenden Erfindungsgedankens weist der Topfboden der Schutzkappe im Querschnitt gesehen in radialer Richtung zumindest zwei Soll-Biegebereiche auf. Der erste Soll-Biegebereich weist einen großen Durchmesser, im Wesentlichen dem Außendurchmesser der Topform der Schutzkappe entsprechenden Durchmesser auf und zumindest ein zweiter Soll-Biegebereich hat einen kleineren Durchmesser als die Topfform der Schutzkappe und koaxial zur Topfform von der Schutzkappe. Aufgrund der zwei Soll-Biege-Bereiche wird das Ausbilden von Ecken beim Einfahren des Topfbodens in die topfförmige Schutzkappe sicher vermieden. Eine Rundfaltung schafft im Gegensatz zu ausgebildeten Ecken keinen zusätzlichen Verschleiß, so dass die Lebensdauer vorteilhaft lang ist.
  • Gemäß einer die Erfindung weiterbildende Ausführungsform weist der Topfboden mindestens zwei Durchschläge bei zunehmendem Bewegungsweg des Topfbodens in das Innere des Topfs auf, wobei bei einem Durchschlag eine von der flexiblen Schutzkappe erzeugte Gegenkraft bezüglich des fortschreitenden Bewegungswegs nach innen kurzzeitig zurückgeht. Erfindungsgemäß wird der sich als nachteilig erwiesene große Durchschlag im hinteren Bereich des Bewegungswegs des Topfbodens in Richtung Topföffnung durch mehrere kleine Durchschläge im anfänglichen und mittleren Bereich des Bewegungswegs vom erfindungsgemäßen Topfboden ersetzt. Diese mehreren kleinen Durchschläge führen zu einer definierten Rundfaltung von innen nach außen und führen nicht zu einer negativen Aufhornung, wie der Ausbildung von Ecken während des so genannten Abrollens der Schutzkappe. Die Schutzkappe ist zur flexiblen Rundfaltung bevorzugt aus einem Silikon-Gummiwerkstoff hergestellt.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der Topfboden drei Durchschläge auf, wobei im Querschnitt gesehen in radialer Richtung zwei abgerundete Stufen im Topfboden ausgebildet sind, die mit einem gewölbten oder konischen Verbindungsbereich verbunden sind. Eine solche Schutzkappe hat den Vorteil, dass die Schutzkappe Bauraum und Material optimierend ausgebildet ist.
  • Um eine flexible, effiziente Abdichtung zwischen Topfboden und Anker zu schaffen, ist die kreisförmige Öffnung im Topfboden mit einem im Querschnitt gesehen kreisförmigen, abschließenden und abdichtenden Ring ausgebildet. Der Ring ist in einer Ringnut am Anker in radialer Richtung gesehen um einen Winkelbereich freischwenkbar. Dies bringt den Vorteile einer langen Lebensdauer der Schutzkappe mit sich.
  • Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen verwendbar sind.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Querschnittsansicht einer Startervorrichtung,
    Fig. 2
    einen vergrößerten Ausschnitt einer Querschnittsansicht eines Starterrelais ohne Schutzkappe,
    Fig. 3
    eine erfindungsgemäße Schutzkappe im Querschnitt,
    Fig. 4
    einen vergrößerten Ausschnitt der Fig. 2 mit Schutzkappe,
    Fig. 5, 6
    einen Querschnitt einer ersten Ausführungsform der Schutzkappe in einer oberen und unteren Stellung,
    Fig. 7, 8
    eine perspektivische Ansicht der Schutzkappe aus Fig. 3,
    Fig. 9
    eine Kraft-Weg-Kurve der Schutzkappe aus Fig. 2 und
    Fig. 10
    eine Querschnittsansicht der Schutzkappe gemäß Fig. 8.
  • Die Fig. 1 zeigt im Querschnitt gesehen eine Startvorrichtung zum Starten einer Brennkraftmaschine von einem Fahrzeug mit einem elektromagnetischen Schalter, der im folgenden als Starterrelais 1 bezeichnet wird. Das Starterrelais 1 umfasst ein Gehäuse 2 mit einem elektromagnetisch ansteuerbaren Anker 3. Der elektromagnetische Anker 3 wird mittels mindestens einer in der Fig. 2 gezeichneten Feder 8 aus dem Gehäuse 2 an einer Seite herausgedrückt. Bei Bestromung des Starterrelais 1 wird der Anker 3 in das Gehäuse 2 gezogen. Am Anker 3 befindet sich ein Steuerhebel 4, der ein Starterritzel eines elektromagnetischen Startermotors 40 in Eingriff bringt, so dass eine Brennkraftmaschine bei Betätigung des Startermotors 40 gestartet wird. Da insbesondere das Starterrelais 1 in bestimmten Anwendungen, z.B. bei Geländewagen oder Anbausituationen, mit dem Startermotor 40 am Verbrennungsmotor teilweise oder ganz nach unten hängend angebaut ist, muss der Übergang vom Gehäuse 2 zum Anker 3 abdichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Starterrelais 1, insbesondere im in Fig. 2 gezeigtem Kontaktraum 9 vom Anker 3, zu verhindern. Eine Korrosion im Kontaktraum 9 kann zu Kontaktschwierigkeiten und Korrosion am Anker 3 und somit zu einem schwergängigen Starterrelais 1 bzw. zu Funktionsausfall führen.
  • Zur Abdichtung ist eine flexible Schutzkappe 5 aus einem Silikongummiwerkstoff vorgesehen. Die Schutzkappe 5 ist topfförmig ausgebildet. Ein Topfboden 6 ist dichtend mit dem Anker 3 verbunden und auf der anderen Seite ist eine Topföffnung 7 von der Schutzkappe 5 mit dem Gehäuse 2 abgedichtet.
  • Die Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt in einer Schnittdarstellung der Fig. 1 des Übergangs zwischen Gehäuse 2 und dem Anker 3. Der Anker 3 wird mittels der Feder 8 aus dem magnetischen Kontaktraum 9 herausgedrückt. Diesen gespannten und nicht bestromten Zustand zeigt die Fig. 2. Das Gehäuse 2 hat zur Führung des Ankers 3 einen zylindrischen Flansch 10, der eine umlaufende Gehäusenut 11 an der Außenseite aufweist. Die Gehäusenut 11 ist zu einer Hervorhebung der Innenwand im Bereich der Topföffnung 7 von der in der Fig. 3 gezeigten Schutzkappe 5 komplementär ausgebildet. Ein Mitnehmer 12 mit einer Einspurfeder 13 ist in dem Anker 3 geführt. Der Mitnehmer 12 wirkt direkt auf den in Fig. 1 gezeigten Steuerhebel 4 ein. Eine Verschlusskappe 14 schließt die Einspurfeder 13 im Anker 3 ab. Die Verschlusskappe 14 weist eine umlaufende Ringnut 15 auf. Die Ringnut 15 nimmt einen verdickten Ring 17 einer kreisförmigen Öffnung 16 im Topfboden 6 der Schutzkappe 5, wie in der Fig. 3 gezeigt, auf.
  • Die Fig. 3 zeigt im Querschnitt die erfindungsgemäße Schutzkappe 5 gemäß der bevorzugten Ausführungsform. Die Schutzkappe 5 ist im Wesentlichen topfförmig ausgebildet. Die Schutzkappe 5 weist die kreisförmige Öffnung 16 im Topfboden 6 auf. Die kreisförmige Öffnung 16 ist im Topfboden 6 mit einem im Querschnitt gesehen kreisförmigen, abschließenden und den Anker 3 abdichtenden Ring 17 ausgebildet. Der Ring 17 wird bei Montage des Starterrelais 1 in die Ringnut 15 der Verschlusskappe 14 gesetzt und eingepasst. Der Topfboden 6 weist ferner eine Ausgleichsöffnung 18 auf, um Gasvolumen aus bzw. in die Schutzkappe 5 strömen zu lassen, wenn der Topfboden 6 in Richtung Topföffnung 7 hinein bzw. von der Topföffnung 7 weg bewegt wird.
  • Die Schutzkappe 5 hat zur formschlüssigen Verbindung mit dem Gehäuse 2 an ihrer Innenwand 19 einen ringförmigen Wulst 20, der im Querschnitt gesehen in Form eines Halbkreises die Topföffnung 7 verdickend ausgebildet ist.
  • Zur Verstärkung des Umfangsrands im Bereich der Topföffnung 7 und somit zur verbesserten Abdichtungswirkung der Schutzkappe 5 ist die Außenwand 21 zur Topföffnung 7 hin im Querschnitt gesehen konisch vergrößert mit anschließend zylindrischer, gleich bleibender Stärke - im Querschnitt gesehen - in Rechteckform ausgebildet. Die Außenwand 21 ist somit gegenüberliegend zum Wulst 20 als zylindrische Wandung 22 ausgebildet.
  • Erfindungsgemäß weist der Topfboden 6 im Querschnitt gesehen in radialer Richtung im Gegensatz zum Stand der Technik nicht nur einen Soll-Biegebereich, sondern zumindest zwei Soll-Biegebereiche mit einer ersten und einer zweiten Stufe 23, 24 auf. Die Stufen 23, 24 sind in der aus einem Silkon-Gummiwerkstoff hergestellten Schutzkappe 5 abgerundet und mittels eines komplementär zur ersten und zweiten Stufe 23, 24 abgerundeten Verbindungsbereichs 25 verbunden. Aufgrund der zwei Stufen 23, 24 und dem Verbindungsbereich 25 im Topfboden 6 ergibt sich bei einem Einzug des Topfbodens 6 eine definierte Rundfaltung des Topfbodens 6 bei gleichzeitig minimalem Bauraum.
  • Die Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäße Schutzkappe 5 im eingebauten Zustand in einer Querschnittsansicht des in der Fig. 2 gezeigten Ausschnitts. Der Ring 17 des Topfbodens 6 befindet sich in der Ringnut 15 der Verschlusskappe 14. Die Topföffnung 7 ist formschlüssig mit dem zylindrischen Flansch 10 des Gehäuses 2 verbunden. Fig. 4 zeigt das Starterrelais 1 mit einem Anker 3 im nichtbestromten Zustand.
  • Die Fig. 5 zeigt einen radialen Querschnitt einer erfindungsgemäßen Schutzkappe 5 mit einem entspannten Anker 3. Die Schutzkappe 5 weist gemäß dieser Ausführungsform die formschlüssige Verbindung der Topföffnung 7 mit dem zylindrischen Flansch 10 des Gehäuses 2 auf. Der Topfboden 6 weist lediglich eine Stufe 23 auf, die eine definierte Rundbiegung gemäß der Fig. 6 erzeugt, wenn der Anker 3 mit der Verschlusskappe 14 in den in der Fig. 4 gezeigten Kontaktraum 9 einfährt.
  • Die Fig. 6 zeigt die Schutzkappe 5 in einem zumindest teilweise eingefahrenen Zustand des Ankers 3. Der im Querschnitt gesehene kreisförmige Ring 17 kann sich in der Ringnut 15 der Verschlusskappe 14 in einem Winkelbereich von mindestens 30 bis 60° verschwenken.
  • Die zylindrische Wandung 22 der Außenwand 21 schließt bündig mit dem zylindrischen Flansch 10 des Gehäuses 2 ab. Gemäß einer in der Fig. 6 dargestellten besonderen Ausführungsform ist eine zylindrische Innenwand eines Gehäusedeckels 26 direkt anliegend an die zylindrische Wandung 22 ausgebildet, so dass die formschlüssige Verbindung der Topföffnung 7 mit dem zylindrischen Flansch 10 des Gehäuses 2 sicher abdichtet und nicht herausrutschen kann.
  • Die Fig. 6 zeigt die Schutzkappe 5 mit einer Rundfaltung im Bereich der ersten Stufe 23. Es kann jedoch vorkommen, dass ab einem gewissen Weg, der noch innerhalb des Soll-Bewegungswegs liegt, sich die Schutzkappe 5 nicht mehr gleichmäßig rund, sondern mit stark gefalteten Ecken ausbildet. Dies führt zu einer Materialermüdung und somit zu einer vorzeitigen Zerstörung der Schutzkappe 5. Auf der anderen Seite kommen die als Ecken ausgebildeten Ausbuchtungen mit den Konturen des Gehäusedeckels 26 bzw. des Antriebslagers, d.h. mit dem als Gabel ausgebildeten Steuerhebel 4, in Kontakt. Dies kann zu einer Lebensdauerreduzierung aufgrund eines erhöhten Verschleißes führen.
  • Bei einer Darstellung einer Kraft-Weg-Kurve einer derartigen topfförmigen Schutzkappe 5 nimmt die Kraft ab einem bestimmten Weg, die zum Bewegen der Schutzkappe 5 notwendig ist, wieder ab. Die Schutzkappe 5 schlägt dann durch, und nimmt ein niedrigeres Energieniveau an.
  • Erfindungsgemäß weist deshalb die Schutzkappe 5, wie in der Fig. 7 in perspektivischer Ansicht gezeigt, im Bereich des Topfbodens 6 zwei Soll-Biegebereiche mit einer ersten Stufe 23 und zweiten Stufe 24 auf. Bei der in der Fig. 7 gezeigten Schutzkappe 5 ist die kreisförmige Öffnung 16 nur minimal gefahren. Von der ringförmigen Öffnung 16 des Topfbodens 6 verläuft die Wandung der Schutzkappe 5 zunächst radial nach außen bis zu einem Durchmesser der ersten Stufe 24, der kleiner ist als der Enddurchmesser der Schutzkappe 5. An der zweiten Stufe 24 biegt sich die Wandung schräg zum Radius in die axiale Richtung, um sich dann dem endgültigen Außendurchmesser in einem stetigen Übergang in der ersten Stufe 23 anzunähern. Die Wandstärke der Schutzkappe 5 kann in einer besonderen Ausführungsform der ersten Stufe 23 bis zur Topföffnung 7 stetig zunehmen.
  • Die Fig. 8 zeigt die erfindungsgemäße Schutzkappe 5 gemäß der Fig. 7 in einer perspektivischen Ansicht im eingefahrenen Zustand des Topfbodens 6.
  • Die Fig. 9 zeigt eine Kraft-Weg-Kurve 27 der Schutzkappe 5 gemäß der zweiten bevorzugten Ausführungsform. Die Kraft-Weg-Kurve 27 zeigt, dass sich eine Gegenkraft F der Schutzkappe 5 mit zunehmendem Bewegungsweg X des Topfbodens 6 in Richtung der Topföffnung 7 exponentiell verstärkt. Die Schutzkappe 5 weist ein Abrollverhalten mit mehreren kleineren Durchschlägen 28, 29 oder 30 auf. Nach einem Durchschlag geht die von der flexiblen Schutzkappe 5 erzeugte Gegenkraft F bezüglich des fortschreitenden Bewegungswegs X kurzzeitig zurück. Die erfindungsgemäße Schutzkappe 5 faltet sich rund. Gefaltete Ecken, beispielsweise im Dreieck, die zu einer Materialermüdung und einer vorzeitigen Zerstörung der Schutzkappe führen, werden gemäß der Kraft-Weg-Kurve 27 vermieden. Ein großer Durchschlag der topfförmigen Schutzkappe 5, mit nur einem Soll-BiegeBereich, bei einer ersten Stufe, wird durch mehrere kleine Durchschläge 28, 29, 30 ersetzt. Die kleinen Durchschläge 28, 29, 30 führen zu einer Rundfaltung und nicht zu einer eckigen Verformung während des Abrollens des Topfbodens 6.
  • Die Fig. 10 zeigt eine Querschnittsansicht der in der Fig. 8 perspektivisch dargestellten Schutzkappe 5. Die kreisförmige Öffnung 16 des Topfbodens ist maximal nach innen eingezogen. Die erste Stufe 23 ist im gesamten Umfang rund gefaltet, die zweite Stufe 24 ist nach innen gewölbt bzw. geradegebogen und im Verbindungsbereich 25 durchgeschlagen, in dem die Wandung des Topfbodens 6 im Querschnitt gesehen in einem Winkel zur Topföffnung 7 und nicht mehr von der Topföffnung 7 gebogen.
  • Alle Figuren zeigen lediglich schematische nicht maßstabsgerechte Darstellungen. Im Übrigen wird insbesondere auf die zeichnerischen Darstellungen für die Erfindung als wesentlich verwiesen.

Claims (10)

  1. Elektromagnetischer Schalter, insbesondere ein Starterrelais (1), für einen elektrischen Startermotor zum Steuern, um ein Starterritzel beim Anlassen einer Brennkraftmaschine in Eingriff zu bringen, mit einem Gehäuse (2), einem darin elektromagnetisch steuerbaren Anker (3) eines Steuerhebels (4) und mit einer flexiblen Schutzkappe (5), die einen Übergang vom Gehäuse zum Anker (3) abdichtet, wobei die Schutzkappe (5) topfförmig mit einer Topföffnung (7) und einem Topfboden (6) ausgebildet ist, der Topfboden (6) eine kreisförmige Öffnung (16) mit einem verdickten Ring (17) zur formschlüssigen Verbindung mit dem Anker (3) aufweist und die Topföffnung (7) am Umfangsrand zur formschlüssigen Verbindung mit dem Gehäuse (2) verstärkt ausgebildet ist, der Topfboden (6) im Querschnitt gesehen einen Soll-Biegebereich aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzkappe (5) zur Verbindung mit dem Gehäuse (2) an ihrer Innenwand Mittel aufweist, die formschlüssig mit dem Gehäuse (2) verbindbar sind.
  2. Elektromagnetischer Schalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwand (19) der Schutzkappe (5) im Bereich der Topföffnung (7) als formschlüssig verbindbares Mittel mit einem Wulst (20) im Querschnitt gesehen verdickt ausgebildet ist.
  3. Elektromagnetischer Schalter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Wulst (20) der Innenwand (19) von der Schutzkappe (5) im Querschnitt gesehen halbkreisförmig, insbesondere doppelt halbkreisförmig, ausgebildet ist.
  4. Elektromagnetischer Schalter nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Wulst (20) der Innenwand (19) von der Schutzkappe (5) im Querschnitt gesehen M-förmig ausgebildet ist.
  5. Elektromagnetischer Schalter nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenwand (14) von der Schutzkappe (5) im Querschnitt gesehen zur Topföffnung (7) hin konisch vergrößert und mit anschließender gleichbleibender Stärke in Rechteckform ausgebildet ist.
  6. Elektromagnetischer Schalter, insbesondere das Starterrelais (1), für einen elektrischen Startermotor um ein Starterritzel beim Anlassen einer Brennkraftmaschine in Eingriff zu bringen, mit einem Gehäuse (2), einem darin elektromagnetisch steuerbaren Anker (3) zum Steuern eines Steuerhebels (4) und mit einer flexiblen Schutzkappe (5), die einen Übergang vom Gehäuse (2) zum Anker (3) abdichtet, wobei die Schutzkappe (5) mit einem Topfboden (6) und einer Topföffnung (7) topfförmig ausgebildet ist, der Topfboden (6) eine kreisförmige Öffnung (16) mit einem verdickten Ring (17) zur formschlüssigen Verbindung mit dem Anker (3) aufweist und die Topföffnung (7) am Umfangsrand zur formschlüssigen Verbindung mit dem Gehäuse (2) verstärkt ausgebildet ist, der Topfboden (6) im Querschnitt gesehen einen Soll-Biegebereich aufweist, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Topfboden (6) der Schutzkappe (5) im Querschnitt gesehen in radialer Richtung zumindest zwei Soll-Biegebereiche aufweist.
  7. Elektromagnetischer Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Topfboden (6) mindestens zwei Durchschläge (28, 29, 30) bei zunehmendem Bewegungsweg des Topfbodens (6) nach innen aufweist, wobei bei einem Durchschlag (27, 28, 29) eine von der flexiblen Schutzkappe (5) erzeugte Gegenkraft F bezüglich des fortschreitenden Bewegungswegs nach innen kurzzeitig zurückgeht.
  8. Elektromagnetischer Schalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Topfboden (6) drei Durchschläge (28, 29, 30) aufweist, wobei im Querschnitt gesehen in radialer Richtung zwei abgerundete Stufen (23, 24) im Topfboden (6) ausgebildet sind, die mit einem gewölbten oder konischen Verbindungsbereich (25) verbunden sind.
  9. Elektromagnetischer Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die kreisförmige Öffnung (16) im Topfboden (6) mit einem im Querschnitt gesehen kreisförmigen, abschließenden und abdichtenden Ring (17) ausgebildet ist.
  10. Befestigungsverfahren einer Schutzkappe (5) für einen elektromagnetischen Schalter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schutzkappe (5) ein Gehäuse (2) und einen Anker (3) abdichtend verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzkappe (5) über ein als zylindrisches als Flansch ausgebildetes Ende (20) des Gehäuses (2) formschlüssig in eine formschlüssige Verbindung übergestülpt wird, und besonders bevorzugt die Schutzkappe (5) in der formschlüssigen Verbindung von einem an der Außenumfangswandung der Schutzkappe (5) anliegendem Gehäusedeckel (26) gehalten wird, der insbesondere die Schutzkappe (5) in die formschlüssige Verbindung drückt.
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